Макроскопическая кинетика - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Забивая гвоздь, ты никогда не ударишь молотком по пальцу, если будешь держать молоток обеими руками. Законы Мерфи (еще...)

Макроскопическая кинетика

Cтраница 3


Макроскопическая кинетика изучает процессы образования вещества, в которых наряду с химическими реакциями учитываются явления диффузии или адсорбции. Иначе говоря, в макроскопической кинетике рассматриваются многостадийные гетерогенные процессы, у которых скорости химических превращений и диффузионных или адсорбционных явлений соизмеримы.  [31]

Кинетический анализ должен включать не только анализ закономерностей химических реакций, но и анализ процессов переноса вещества и теплоты в изучаемой системе. Исследования такого рода составляют предмет макроскопической кинетики - макрокинетики.  [32]

Завершая обзор отечественных работ последних лет по теории жидкостных пористых электродов, следует отметить, что они позволили получить более полное и ясное представление о механизме работы таких электродов и выявить качественное ( отчасти и количественное) влияние на него всех параметров электрохимической системы. На современном этапе развития теории макроскопической кинетики гетерогенных процессов [9] проделанная работа представляется важной и необходимой.  [33]

Исследование вопроса о применимости квазистациошфпого приближения для описания неравновесных эффектов в мономолекулярных ( см. 1981) и бимолекулярных реакциях показывает, что это приближение справедливо для времени, существенно превышающего максимальное время релаксации всех возможных процессов. Поэтому полученные на основании такого приближения уравнения макроскопической кинетики справедливы но с самого начала реакции ( t 0), а только по истечении времени, заметно превышающего время релаксации.  [34]

Современный этап развития науки отличается особенно быстрым ростом пограничных областей. Это в полной мере относится и к макроскопической кинетике, в которой соприкасаются химия и физика, гидродинамика и теория процессов переноса, химическая и физическая кинетика, а также теория колебаний и кибернетика.  [35]

Эти элементарные сведения достаточны для решения многих задач макроскопической кинетики.  [36]

В Предисловии к первому изданию академик Н.Н. Семенов пишет: При этом автору удалось разработать новые плодотворные методы, выделить важные предельные области, ввести ряд новых физических понятий и получить ценные физические результаты. Можно сказать, что этот труд знаменует собой начало превращения макроскопической кинетики в самостоятельный раздел науки.  [37]

Можно сказать, что этот труд знаменует собой начало превращения макроскопической кинетики в самостоятельный раздел науки. Автору удалось показать, что рассматриваемые вопросы имеют не только частное и прикладное, но и общее научное значение, представляют общий теоретический интерес.  [38]

Последовательный расчет констант скорости реакций, как известно, проходит две стадии - решение динамической задачи столкновения частиц и решение статической задачи осреднения результатов динамики по совокупности начальных условий для столкновений, реализующихся в газе. Пользователя системы АВОГЛДРО, как правило, интересует лишь конечный результат всей совокупности таких расчетов, описывающий макроскопическую кинетику процессов. Для этого проводится аппроксимация результатов решения динамической и статистической задач на основе использования той или иной модели константы скорости. Эта третья стадия расчетов ( в триаде расчетов динамика - статистика - аппроксимация) и обеспечивает наполнение комплекса выполнения данных. Другая возможность получения таких данных - обобщение и экстраполяция известных экспериментальных результатов определения констант скорости реакций и применение полу-эмпирнчеекпх методов, которые позволяют сравнительно простым образом оценить значения констант скорости практически для любых реакций. Один из этих методов - модернизированный алгоритм Сабо [16, 17] - и реализован в макете комплекса выполнения отсутствующих данных в классе химических реакции.  [39]

Таким образом, интенсивность ударной волны является одним из основных факторов, определяющих среднюю скорость энерговыделения в сжатом веществе. Исследование закономерностей инициирования детонации ударными волнами позволяют характеризовать чувствительность ВВ к такого рода воздействиям, получить информацию о макроскопической кинетике очагового разложения ВВ и влиянии на процесс различных структурных и термодинамических факторов.  [40]

Существенные успехи достигнуты за последние годы в развитии теории процессов в усложненных условиях, типичных для промышленных аппаратов, в которых поток, теплоотвод и диффузия определяют протекание процесса. Пшежецкий и Рубинштейн I0 n, Зельдович 12, Франк-Каменецкий 13, Дьяконов и, Ройтер и Орочко 15-создали новый раздел макроскопической кинетики гетерогенных газовых реакций.  [41]

Заметим, что существенно различная математическая техника, присущая каждому из подходов, позволяет некоторые конкретные задачи решать более просто и экономично. Например, получение разумных нулевых приближений по значениям кинетических параметров - исключительная привилегия физико-химического подхода, в то время как аксиоматическое построение кинетики наиболее строго и последовательно проводится в рамках естественно-механического подхода, а решение таких задач макроскопической кинетики, как прямая или обратная кинетические задачи, в основном осуществляется техникой формально-кинетического анализа.  [42]



Страницы:      1    2    3